[go: up one dir, main page]

RU184239U1 - Устройство для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром - Google Patents

Устройство для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром Download PDF

Info

Publication number
RU184239U1
RU184239U1 RU2018109127U RU2018109127U RU184239U1 RU 184239 U1 RU184239 U1 RU 184239U1 RU 2018109127 U RU2018109127 U RU 2018109127U RU 2018109127 U RU2018109127 U RU 2018109127U RU 184239 U1 RU184239 U1 RU 184239U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
edge
sample
spectrum
radiation
face
Prior art date
Application number
RU2018109127U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Константинович Никитин
Илдус Шевкетович Хасанов
Олег Владимирович Хитров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН)
Priority to RU2018109127U priority Critical patent/RU184239U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU184239U1 publication Critical patent/RU184239U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/02Details
    • G01J3/10Arrangements of light sources specially adapted for spectrometry or colorimetry
    • G01J3/108Arrangements of light sources specially adapted for spectrometry or colorimetry for measurement in the infrared range
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/05Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
    • H01S3/06Construction or shape of active medium
    • H01S3/0602Crystal lasers or glass lasers
    • H01S3/0604Crystal lasers or glass lasers in the form of a plate or disc
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/14Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range characterised by the material used as the active medium
    • H01S3/16Solid materials
    • H01S3/1601Solid materials characterised by an active (lasing) ion
    • H01S3/162Solid materials characterised by an active (lasing) ion transition metal

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к источникам инфракрасного (ИК) диапазона. Устройство для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром содержит регулируемый нагреватель, полосовой плоскогранный металлический образец толщиной больше скин-слоя в материале образца, ребро, сопрягающее две его смежные грани и плоское зеркало. Зеркало примыкает к грани образца и ориентировано перпендикулярно к ней и параллельно ребру, способно перемещаться вдоль грани, будучи обращенным своей отражающей поверхностью к ребру. Технический результат полезной модели заключается в уменьшении размеров устройства. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к оптике инфракрасного (ИК) и терагерцового (ТГц) диапазонов и может найти применение в плазмонной и фурье-спектроскопии проводящей поверхности и тонких слоев на ней, для сенсорных применений и контроля качества металлических зеркал, а также для создания тепловых источников РЖ и ТГц излучения с регулируемым спектром.
Наиболее распространенными устройствами для генерации непрерывного широкополосного РЖ излучения являются нагретые до 1000-2000°С тугоплавкие тела (вольфрамовая спираль, штифт Нернста, глобар) или электрический разряд (тлеющий или дуговой) в вакууме или газе (газоразрядные лампы, ртутная кварцевая лампа высокого давления) [1]. Регулирование спектра излучения в перечисленных устройствах осуществляют либо температурой излучающего тела, либо напряженностью электрического поля, либо селективными по частоте оптическими фильтрами. Основными недостатками названных тепловых и разрядных источников РЖ излучения являются малый коэффициент полезного действия, низкая интенсивность длинноволновой части спектра излучения и необходимость использования специальных фильтров для регулирования спектра генерируемого излучения.
Альтернативным (тепловому излучению с поверхности нагретых тел) механизмом генерации РЖ излучения является дифракция термостимулированных поверхностных плазмон-поляритонов (ТППП) [2], разновидности неизлучающих р-поляризованных поверхностных электромагнитных волн порождаемых тепловыми колебаниями ионов кристаллической решетки металлического (или полупроводникового) тела в пределах его скин-слоя, на тех или иных нарушениях трансляционной симметрии поверхности (в частности, на ребре его плоской грани) [3,4].
Известно устройство для наблюдения конверсии тепловых поверхностных плазмон-поляритонов в фотоны, содержащее полосовой плоскогранный металлический образец, регулируемый нагреватель, находящийся в тепловом контакте с образцом, ребро образца, сопрягающее две его смежные грани, тепловизор [5]. Основным недостатком известного устройства являются его большие размеры и невозможность оперативного управления амплитудно-частотным спектром генерируемого излучения.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности является устройство, реализующее способ генерации непрерывного широкополосного ИК излучения с регулируемым спектром, содержащее полосовой плоскогранный металлический образец толщиной больше скин-слоя в материале образца, регулируемый нагреватель, находящийся в тепловом контакте с образцом, ребро образца, сопрягающее две его смежные грани, а также - поглощающий экран, примыкающий к одной из граней, образующей ребро, и перемещаемый вдоль нее [6]. Основным недостатком известного устройства являются его большие размере, обусловленные необходимостью аккумулирования энергии ИК ТППП, порожденных в удаленных от ребра различных токах грани образца.
Технический результат полезной модели направлен на уменьшение размеров устройства.
Технический результат достигается тем, что устройство для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром, содержащее регулируемый нагреватель, полосовой плоскогранный металлический образец толщиной больше скин-слоя в материале образца, ребро, сопрягающее две его смежные грани, дополнительно содержит плоское зеркало, примыкающее к одной из образующей ребро грани, ориентированное перпендикулярно к ней и параллельно ребру, способное перемещаться вдоль грани, будучи обращенным при этом своей отражающей поверхностью к ребру.
Уменьшение размеров устройства достигается путем замены поглощающего экрана плоским зеркалом, примыкающим к грани образца и ориентированным перпендикулярно к ней и параллельно ребру, способным перемещаться вдоль грани, будучи обращенным при этом своей отражающей поверхностью к ребру. Такой технический прием позволяет сократить размер грани образца, а, следовательно, и всего устройства, в два раза. Достигаемый эффект объясняется способностью плоских зеркал отражать поверхностную волну подобно плоской волне, если величина зазора между зеркалом и гранью образца не превышает трех длин волн ТППП [7]. Вследствие этого, на излучающее ребро, где происходит конверсия (вследствие дифракции на ребре) ТППП в объемное излучение, поступают не только поверхностные волны, распространяющиеся от данной точки грани к ребру, но и ТППП, идущие из этой точки в противоположном направлении, т.е. от ребра. Уходящие от ребра ТППП достигают зеркала, отражаются от него со 100% эффективностью и, изменив направление распространения на обратное, также поступают на ребро образца. В результате, на излучающее ребро уполовиненного образца поступает та же энергия ИК ТППП, что и на ребро образца в устройстве-прототипе. Отметим, что испускаемое ребром образца излучение, как и в устройстве-прототипе, является широкополосным, имеет р-поляризацию (в силу природы ТППП) и узкую (2°÷3°) диаграмму направленности [4]. Оперативность управления амплитудно-частотным спектром генерируемого излучения достигается путем изменения температуры тела (спектр ТППП подчиняется закону Вина, но с иной константой [8]) и (или) расстояния от зеркала до излучающего ребра (чем больше это расстояние, тем интенсивнее длинноволновая часть спектра излучения и тем менее интенсивна его коротковолновая часть).
На Фиг. 1 (вид сбоку) приведена схема заявляемого устройства, где цифрами обозначены: 1 - регулируемый нагреватель; 2 - полосовой плоскогранный металлический образец толщиной больше скин-слоя в материале образца; 3 - ребро образца 2; 4 - перемещаемое вдоль грани образца 2 плоское зеркала, ориентированное параллельно ребру 3.
Заявляемое устройство работает следующим образом. Нагревателю 1 сообщают желаемую температуру. Приводят образец 2 в тепловой контакт с нагревателем 1 и достигают их теплового равновесия. Оптические фононы образца 2 генерируют широкополосные ТППП в скин-слое его свободной поверхности [2]. Порожденные таким образом ТППП распространяются по всем направлениям от данной точки поверхности; однако, в силу линейной формы образца 2, аккумулирование полей имеет место только для ТППП, распространяющихся вдоль его продольной оси. Распространение ансамбля ТППП по образцу 2 сопровождается экспоненциальным затуханием гармонических компонент пучка ТППП, причем коэффициент затухания каждой из них пропорционален квадрату частоты данной компоненты. Поэтому, по мере распространения пучка спектр ТППП искажается (по сравнению со спектром ТППП, порождаемых на каждой "элементарной" площадке поверхности образца 2) таким образом, что в большей степени гасятся его высокочастотные составляющие [8]. Следовательно, регистрируемый на ребре 3 интегральный спектр ТППП определяется не только свойствами и температурой металла, но и размером части поверхности, открытой для наблюдения с ребра 3. Если над поверхностью образца 2 разместить примыкающее к ней подвижное зеркало 4, ориентированное параллельно ребру 3 и имеющее размер (вдоль нормали к поверхности образца 2) больше глубины проникновения поля ТППП с минимальной частотой рабочего диапазона, то его перемещением можно изменять размер наблюдаемой с ребра 3 части поверхности образца 2 и, таким образом, - управлять спектром ансамбля ТППП на ребре 3. Причем, на него поступают не только ТППП, распространяющиеся к нему от данной точки грани образца 2, но и ТППП, идущие из этой точки в противоположном направлении (т.е. от ребра 3), поскольку последние отражаются зеркалом 4 со 100% эффективностью и, изменив направление распространения на обратное, также поступают на ребро 3. Поступающие на ребро 3 ТППП дифрагируют на нем и трансформируются в искомый пучок узконаправленного объемного широкополосного линейно поляризованного излучения, спектр которого идентичен спектру ТППП на ребре 3 [8].
В качестве примера функционирования заявляемого устройства рассмотрим работу устройства, схема которого приведена на Фиг. 1 и которое содержит полосовой образец 2 (длиной 300 мм, что в два раза меньше по сравнению с длиной образца в устройстве-прототипе, и шириной 10 мм) с нанесенным на его свободную поверхность непрозрачным слоем золота (ωр=72800 см-1), нагреватель 1 и подвижное плоское зеркало 4 высотой больше глубины проникновения поля ТППП в вакуум (не более 10 мм) на минимальной частоте рабочего диапазона. Поднимем нагревателем 1 температуру образца 2 до, например, 400 К. В каждой точке свободной поверхности образца фононы слоя золота породят широкополосный ансамбль ТППП, распространяющихся вдоль нормали к ребру 3 как по направлению к нему, так и от него. Экспоненциально затухая (из-за джоулевых потерь) ТППП с различными частотами распространяются по образцу и достигают ребра 3 либо непосредственно, либо после отражения от зеркала 4, аккумулируя таким образом энергию ТППП, распространяющихся по обоим направлениям вдоль нормали к ребру 3. Спектр этого ансамбля будет зависеть от расстояния между зеркалом 4 и ребром 3. На Фиг. 2 приведены спектры ТППП рассчитанные для диапазона от 1 ТГц до 20 ТГц (что соответствует длине волны от 300 мкм до 15 мкм) на ребре 3 при различном расстоянии l от него до зеркала 4: кривая 1 - при l=0.2 м; 2-l=0.25 м; 3-l=0.3 м. Отметим, что эти спектры идентичны спектрам излучения, полученного с помощью устройства-прототипа, в котором протяженность l образца 2 в два раза превышает протяженность образца 2 в заявляемом устройстве.
Таким образом, рассмотренный пример наглядно демонстрирует двукратное уменьшение (по сравнению с прототипом) размеров устройства для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром.
Источники информации, принятые во внимание при составлении заявки:
[1] Криксунов Л.З. Справочник по основам инфракрасной техники // М: Сов. Радио, 1978. - 400 с.
[2] Виноградов Е.А., Дорофеев И.А. Термостимулированные электромагнитные поля твердых тел // М.: Физматлит, 2010. - 484 с.
[3] Минаков Д.А., Селиванов В.Н., Зон В.Б., Латышев А.Н., Овчинников О.В. Тепловое излучение при срыве поверхностной волны вблизи края медной пластины // Конденсированные среды и межфазные переходы, 2006, т. 8, №6, с. 131-136.
[4] Gerasimov V.V., Knyazev В.А., Kotelnikov I.A., Nikitin A.K., Cherkassky V.S., Kulipanov G.N., Zhizhin G.N. Surface plasmon polaritons launched using a terahertz free electron laser: propagating along a gold-ZnS-air interface and decoupling to free waves at the surface tail end // Journal of the Optical Society of America (B), 2013, v. 30, Is. 8, p. 2182-2190.
[5] Зон В.Б., Зон В.А., Клюев В.Г., Латышев А.Н., Минаков Д.А., Овчинников О.В. Визуальное наблюдение конверсии тепловых поверхностных плазмон-поляритонов в фотоны // УФН, 2011, т. 181, №3, с. 305-306.
[6] Никитин А.К., Хасанов И.Ш., Та Тху Чанг. Способ генерации непрерывного широкополосного ИК излучения с регулируемым спектром // Патент РФ на изобретение RU 2642912, Бюл. №4 от 29.01.2018 г. (прототип)
[7] Герасимов В.В., Князев Б.А., Никитин А.К. Отражение монохроматических поверхностных плазмон-поляритонов терагерцевого диапазона плоским зеркалом // Квантовая электроника, 2017, т. 47, №1, с. 65-70.
[8] Герасимов В.В., Хасанов И.Ш., Никитин А.К., Та Thu Trang. Спектр термостимулированных поверхностных плазмон-поляритонов линейного образца // Оптика и спектроскопия, 2017, т. 123, №6, с. 890-899.

Claims (1)

  1. Устройство для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром, содержащее регулируемый нагреватель, полосовой плоскогранный металлический образец толщиной больше скин-слоя в данном металле, ребро образца, сопрягающее две его смежные грани, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит плоское зеркало, примыкающее к одной из образующей ребро грани, ориентированное перпендикулярно к ней и параллельно ребру, способное перемещаться вдоль грани, будучи обращенным при этом своей отражающей поверхностью к ребру.
RU2018109127U 2018-03-14 2018-03-14 Устройство для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром RU184239U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109127U RU184239U1 (ru) 2018-03-14 2018-03-14 Устройство для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109127U RU184239U1 (ru) 2018-03-14 2018-03-14 Устройство для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU184239U1 true RU184239U1 (ru) 2018-10-18

Family

ID=63858947

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018109127U RU184239U1 (ru) 2018-03-14 2018-03-14 Устройство для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU184239U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1398656A1 (en) * 2002-09-12 2004-03-17 Olimatech Ltd. Surface-plasmon-generated light source and its use
RU2522775C1 (ru) * 2013-02-12 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Способ пассивной локализации ребер прямоугольного металлического параллелепипеда в инфракрасном излучении
US20160227639A1 (en) * 2015-02-03 2016-08-04 Ido Kaminer Apparatus and methods for generating electromagnetic radiation
RU2600575C1 (ru) * 2015-09-04 2016-10-27 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Способ раздвоения плазмон-поляритонного канала связи терагерцового диапазона

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1398656A1 (en) * 2002-09-12 2004-03-17 Olimatech Ltd. Surface-plasmon-generated light source and its use
RU2522775C1 (ru) * 2013-02-12 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Способ пассивной локализации ребер прямоугольного металлического параллелепипеда в инфракрасном излучении
US20160227639A1 (en) * 2015-02-03 2016-08-04 Ido Kaminer Apparatus and methods for generating electromagnetic radiation
RU2600575C1 (ru) * 2015-09-04 2016-10-27 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Способ раздвоения плазмон-поляритонного канала связи терагерцового диапазона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wu et al. Intense terahertz pulses from SLAC electron beams using coherent transition radiation
Wu et al. Single-cycle powerful megawatt to gigawatt terahertz pulse radiated from a wavelength-scale plasma oscillator
Pan et al. Photon diagnostics at the FLASH THz beamline
CN103557941B (zh) 宽带太赫兹波时域探测与光斑成像一体化装置及调整方法
JP2017130307A (ja) マイクロ波照射装置、排気浄化装置、加熱装置及び化学反応装置
Uryupin et al. Generation of low-frequency radiation by dense hot plasma under pondermotive action of a short laser pulse
US20150205079A1 (en) Terahertz band wavelength plate and terahertz wave measurement device
Voloshinov et al. Deflection of a monochromatic THz beam by acousto-optic methods
RU184239U1 (ru) Устройство для генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром
Kulygin et al. Development of waveguide semiconductor switches of microwave radiation in the 70-and 260-GHz ranges
RU2642912C1 (ru) Способ генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром
JP2000321134A (ja) テラヘルツ分光光度計
Ganz et al. Vector frequency-comb Fourier-transform spectroscopy for characterizing metamaterials
Colón Quiñones et al. Laser-produced gaseous plasmonic resonators
Mross et al. Performance characteristics of a Smith-Purcell tunable terahertz source
Aye et al. Distinctive Features of Mesa‐Type Metal/Dielectric Surface Grating Structures Assisting Resonant Enhancement of Thermal Emission at Longitudinal–Optical Phonon Energy
JP4393147B2 (ja) テラヘルツ電磁波発生素子
JP2013008472A (ja) 電磁波放射装置
Meijer et al. A THz spectrometer based on a CsI prism
Lin et al. Impact of material-dependent radiation–longitudinal optical phonon interaction on thermal electric-dipole radiation from surface metal− semiconductor grating structures
Hsieh et al. Probing the intrinsic optical Bloch-mode emission from a 3D photonic crystal
Požela et al. SiC and GaAs emitters as selective terahertz radiation sources
Kozlovsky et al. Nanosecond room-temperature Fe: ZnSe laser pumped inside the resonator of a transversely diode-pumped Er: YLF laser
Gerasimov et al. On the Contribution of Thermally Generated Surface Plasmon-Polaritons to Heat Radiation of Metal Objects
Qi et al. A 1.35 mJ ammonia Fabry–Perot cavity terahertz pulsed laser with metallic capacitive-mesh input and output couplers